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Die Veranstaltung wurde 5 mal im Vorlesungsverzeichnis WiSe 2024/25 gefunden:
  • Funktionen:
Ringvorlesung Thermoelektrik    Sprache: Deutsch    Belegpflicht
(Keine Nummer) Vorlesung/Übung     WiSe 2024/25     4 SWS     jedes 2. Semester     ECTS-Punkte: 5     https://moodle.uni-due.de/course/view.php?id=415
   Lehreinheit: Elektrotechnik und Informationstechnik    
 
      Master of Science Elektrotechnik und Informationstechnik, Abschluss 87, Master of Science Elektrotechnik und Informationstechnik (87588) - Kategorie : WP    
  Master of Science Nano Engineering, Abschluss 87, Master of Science Nano Engineering (87E01) - Kategorie : WP    
  M-EIT(NT)-19, Elektrotechnik und Informationstechnik
  M-EIT(ME)-19, Elektrotechnik und Informationstechnik
  M-EIT(ES)-19, Elektrotechnik und Informationstechnik
  M-EIT(EP)-19, Elektrotechnik und Informationstechnik
  M-EIT(EET)-19, Elektrotechnik und Informationstechnik
  M-EIT(AT)-19, Elektrotechnik und Informationstechnik
  M-Nano(NPT)-19, NanoEngineering
  M-Nano(NENOE)-19, NanoEngineering
  ISE MA, International Studies of Engineering (Master)
  EIT MA EET, EIT Master-Studiengang "Elektrotechnik und Informationstechnik" Vertiefungsrichtung Elektrische Energietechnik
  NE MA, NanoEngineering (Master-Studiengang)
  EIT MA MOE, EIT Master-Studiengang "Elektrotechnik und Informationstechnik" Vertiefungsrichtung: Mikro- und Optoelektronik
   Zugeordnete Lehrpersonen:   Sothmann verantwort ,   Schmechel verantwort ,   Pentcheva verantwort ,   Horn-von Hoegen verantwort ,   de Boor verantwort ,   Kratzer verantwort
 
 
Zur Zeit keine Belegung möglich
   Termin: Freitag   13:00  -  15:00    wöch.       Raum :   BB 130   BB  
  Übung
 
  Freitag   15:00  -  17:00    wöch.       Raum :   BB 130   BB  
  Vorlesung
 
 
 
   Bemerkung:

Die Veranstaltung führt zunächst die drei thermoelektrischen Grundphänomene (Seebeck-Effekt, Peltier-Effekt, Thomson-Effekt) ein und zeigt aus thermodynamischen Überlegungen deren Verknüpfung (Kelvin-Relation).

Weiterhin wird die Effizienz einer thermoelektrischen Energieuzmwandlung ermittelt und daraus die Bedeutung der Gütezahl ZT und der thermischen und elektrischen Anpassung abgeleitet.

Messmethoden für die wichtigen thermoelektrischen Größen (Wärmeleitfähigkeit, Seebeck-Koeffizient, elektrische Leitfähigkeit) werden vorgestellt und bezüglich ihrer Unsicherheiten diskutiert.

In einem Theorie-Teil werden der Onsager Formalismus und die Boltzmannsche Transporttheorie sowie der Phononentransport eingeführt.

Daraus werden Konzepte für das Materialdesign, sowohl bezüglich der thermischen als auch bezüglich der elektronischen Eigenschaften abgeleitet und gängige thermoelektrische Materialklassen erläutert.

Syntheseverfahren mit besonderem Bezug zu Nanomaterialien werden vorgestellt.

Abschließend werden Grenzflächenphänomen insbesondere für die Phonenstreuung zunächst theoretisch vorgestellt und anschließend ihre messtechnische Überprüfung dargestellt.